JPH02282B2 - - Google Patents
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- JPH02282B2 JPH02282B2 JP57143175A JP14317582A JPH02282B2 JP H02282 B2 JPH02282 B2 JP H02282B2 JP 57143175 A JP57143175 A JP 57143175A JP 14317582 A JP14317582 A JP 14317582A JP H02282 B2 JPH02282 B2 JP H02282B2
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
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- F17C11/005—Use of gas-solvents or gas-sorbents in vessels for hydrogen
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B3/00—Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
- C01B3/0005—Reversible uptake of hydrogen by an appropriate medium, i.e. based on physical or chemical sorption phenomena or on reversible chemical reactions, e.g. for hydrogen storage purposes ; Reversible gettering of hydrogen; Reversible uptake of hydrogen by electrodes
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- C01B3/0078—Composite solid storage mediums, i.e. coherent or loose mixtures of different solid constituents, chemically or structurally heterogeneous solid masses, coated solids or solids having a chemically modified surface region
-
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- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
- Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、ガス−固体反応にもとづいて水素を
貯留するために使用される加圧ガス容器を充填す
る方法に関する。
貯留するために使用される加圧ガス容器を充填す
る方法に関する。
水素を貯留するために使用されている公知のガ
ス圧力容器においては、水素を貯留する能力をも
つた金属またはその合金が粉末の形で容器の中に
充填されている。しかし、ゆり動かしの程度によ
り貯留物質が占める容積の大きさが変わることが
従来のガス圧力容器に付随する欠点として指摘さ
れている。
ス圧力容器においては、水素を貯留する能力をも
つた金属またはその合金が粉末の形で容器の中に
充填されている。しかし、ゆり動かしの程度によ
り貯留物質が占める容積の大きさが変わることが
従来のガス圧力容器に付随する欠点として指摘さ
れている。
従来公知の水素化物質貯留装置について指摘さ
れている別の欠点は、水素を充填するさい高い内
圧のもと活性状態にある貯留物質が膨脹し、この
ため容器の壁体が不均一に変形し、ひろがること
である。このような挙動は粉末状の貯留物質の予
圧搾が強ければ強いほどまた貯留容器の直径を大
きく寸法ぎめすればするほど顕著に現われる。こ
のためガス−固体反応にもとづくガス圧力容器の
直径は、通常、40mm以下に寸法ぎめされており、
少なからぬ費用をかけて各容器を束ねたうえ互に
接続されている。
れている別の欠点は、水素を充填するさい高い内
圧のもと活性状態にある貯留物質が膨脹し、この
ため容器の壁体が不均一に変形し、ひろがること
である。このような挙動は粉末状の貯留物質の予
圧搾が強ければ強いほどまた貯留容器の直径を大
きく寸法ぎめすればするほど顕著に現われる。こ
のためガス−固体反応にもとづくガス圧力容器の
直径は、通常、40mm以下に寸法ぎめされており、
少なからぬ費用をかけて各容器を束ねたうえ互に
接続されている。
そのほか、アルミニウムの粉末を添加して貯留
物質をペレツトに予圧搾成形し、容器の容積を減
らすことも公知である。しかし、この公知の貯留
装置の場合、容積が非常に大きくなるので、使用
上の安全性が問題となつている。
物質をペレツトに予圧搾成形し、容器の容積を減
らすことも公知である。しかし、この公知の貯留
装置の場合、容積が非常に大きくなるので、使用
上の安全性が問題となつている。
したがつて、本発明の目的は、当初に挙げた種
類の圧力容器を充填する方法であつて、直径が40
mmより太い容器を使用することができるとともに
従来より多量の充填材料を収容することが可能で
あり、しかも充填のさい容器の壁体を損傷するお
それがない方法を提供することである。
類の圧力容器を充填する方法であつて、直径が40
mmより太い容器を使用することができるとともに
従来より多量の充填材料を収容することが可能で
あり、しかも充填のさい容器の壁体を損傷するお
それがない方法を提供することである。
上記の目的を達成するため、特許請求の範囲第
1項に記載されている方法が本発明に従つて提案
されたのである。
1項に記載されている方法が本発明に従つて提案
されたのである。
本発明に係る方法の特長は、粉末または予圧搾
されたペレツトの形で貯留物質を容器の中に収容
するにさいし、圧力をかけて容器を外側から支え
て所定の容積を保持しながら水素の初期充填を行
なうので、水素の作用のもと貯留物質を圧搾する
ことができることである。したがつて、容器の壁
体と補助装置の弾性限界を越えて容積が増加する
ことを避けることができる。かくして、容器の直
径を従来より大きい寸法に安全に設定することが
できる。本発明に係る方法によれば、従来の方法
にみられるような発熱反応を伴なう金属系の添加
剤を使用することを必要としない。しかも、5か
ら10パーセントまでのオーダーで収容スペースを
節約することができる。
されたペレツトの形で貯留物質を容器の中に収容
するにさいし、圧力をかけて容器を外側から支え
て所定の容積を保持しながら水素の初期充填を行
なうので、水素の作用のもと貯留物質を圧搾する
ことができることである。したがつて、容器の壁
体と補助装置の弾性限界を越えて容積が増加する
ことを避けることができる。かくして、容器の直
径を従来より大きい寸法に安全に設定することが
できる。本発明に係る方法によれば、従来の方法
にみられるような発熱反応を伴なう金属系の添加
剤を使用することを必要としない。しかも、5か
ら10パーセントまでのオーダーで収容スペースを
節約することができる。
特許請求の範囲第2項に記載されている措置を
講じることにより特許請求の範囲第1項に記載さ
れている方法を有利に改善することが可能であ
る。外側から支えながら粉末状の貯留物質を予圧
搾することが非常に効果的である。なぜなら、こ
のような措置を講じることにより充填工程の間に
おける容器の壁体の変形を防止することができる
からである。等温状態で圧力をかけることにより
金属材料から作られた熱伝導要素を貯留物質なら
びに容器の壁体と密着状態に接合することができ
るので、本発明に係る方法により前記要素の機能
を高めることができる。使用上の安全性を高める
ことを考慮して水素の初期充填を中断し、粉末物
質をさらに膨脹させて外側から支えることなく容
器の壁体に持続的なプレストレスをかけるように
することが補足的に提案されている。
講じることにより特許請求の範囲第1項に記載さ
れている方法を有利に改善することが可能であ
る。外側から支えながら粉末状の貯留物質を予圧
搾することが非常に効果的である。なぜなら、こ
のような措置を講じることにより充填工程の間に
おける容器の壁体の変形を防止することができる
からである。等温状態で圧力をかけることにより
金属材料から作られた熱伝導要素を貯留物質なら
びに容器の壁体と密着状態に接合することができ
るので、本発明に係る方法により前記要素の機能
を高めることができる。使用上の安全性を高める
ことを考慮して水素の初期充填を中断し、粉末物
質をさらに膨脹させて外側から支えることなく容
器の壁体に持続的なプレストレスをかけるように
することが補足的に提案されている。
以下、添付図面を参照しながら本発明に係る方
法の工程を詳細に説明する。
法の工程を詳細に説明する。
第1図より第3図までに本発明に係る方法に従
つた充填工程が別々に図解されている。本発明に
おいては、細長い円筒状の中空体の形に設計され
ている容器1は粉末の形をした貯留物質2で満た
されていて、圧搾されている。2つ割りの保持部
材3と4より構成されている容器の壁体を支える
働きをする保持金型が空所5の中に容器1を収容
している。配量装置6(詳細に説明せず)は貯留
物質2を所定位置に充填する働らきをするもので
ある。圧搾兼ゆり動かし装置7が充填物質2を所
定位置に圧搾する。容器1をふた8で閉じ、部分
的に活性化させる工程である排気と加熱を行なつ
たあと容器1は対をなす2つ割りの保持部材9と
10とプレス装置11の中に取り付けられて、密
閉状態に保持される。この状態で容器1に水素を
供給して充填が行なわれる。容器1の壁面と、
(たとえば、銅のごとき)熱伝導性にすぐれた金
属層12と、冷却循環系13をへて貯留物質2か
ら熱が運び出される。量と圧力と温度のごときパ
ラメーターは従来公知の測定装置により監視する
ことができる。
つた充填工程が別々に図解されている。本発明に
おいては、細長い円筒状の中空体の形に設計され
ている容器1は粉末の形をした貯留物質2で満た
されていて、圧搾されている。2つ割りの保持部
材3と4より構成されている容器の壁体を支える
働きをする保持金型が空所5の中に容器1を収容
している。配量装置6(詳細に説明せず)は貯留
物質2を所定位置に充填する働らきをするもので
ある。圧搾兼ゆり動かし装置7が充填物質2を所
定位置に圧搾する。容器1をふた8で閉じ、部分
的に活性化させる工程である排気と加熱を行なつ
たあと容器1は対をなす2つ割りの保持部材9と
10とプレス装置11の中に取り付けられて、密
閉状態に保持される。この状態で容器1に水素を
供給して充填が行なわれる。容器1の壁面と、
(たとえば、銅のごとき)熱伝導性にすぐれた金
属層12と、冷却循環系13をへて貯留物質2か
ら熱が運び出される。量と圧力と温度のごときパ
ラメーターは従来公知の測定装置により監視する
ことができる。
第1図は、外側から支えた状態で貯留物質を容
器の中に充填する要領を図解した略線図。第2図
は、容器を閉めた状態を示す略線図。第3図は、
外側から支えながら容器に初期充填を行なつてい
る状態を図解した略線図。 1……容器、2……貯留物質、3,4……2つ
割りの保持部材、5……空所、6……配量装置、
7……圧搾兼ゆり動かし装置、8……ふた、9,
10……2つ割りの保持部材、11……プレス装
置、12……金属層、13……冷却循環系。
器の中に充填する要領を図解した略線図。第2図
は、容器を閉めた状態を示す略線図。第3図は、
外側から支えながら容器に初期充填を行なつてい
る状態を図解した略線図。 1……容器、2……貯留物質、3,4……2つ
割りの保持部材、5……空所、6……配量装置、
7……圧搾兼ゆり動かし装置、8……ふた、9,
10……2つ割りの保持部材、11……プレス装
置、12……金属層、13……冷却循環系。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 ガス−固体反応にもとづいて水素を貯留する
ために使用される加圧ガス容器を充填する方法で
あつて、下記の諸工程、すなわち、 (a) 圧力をかけて容器の壁体を外側から支えなが
ら容器に粉末状の貯留物質を充填したうえ圧搾
することと、 (b) 容器を閉じることと、 (c) 排気と加熱により貯留物質を部分的に活性化
することと、 (d) 圧力をかけて容器の壁体を外側から支えなが
ら水素を充填することと を特徴とする方法。 2 水素の充填を2段階で実施するようにされて
いて、保持手段を外から支えることなく最大貯留
能力に関し10から20%のオーダーであとの充填段
階を実施することを特徴とする特許請求の範囲第
1項記載の方法。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE3148307.0 | 1981-12-03 | ||
DE3148307A DE3148307C2 (de) | 1981-05-29 | 1981-12-03 | Verfahren zum Beladen eines Druckgasbehälters mit Wasserstoff auf der Basis einer Gas-Feststoff-Reaktion |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS58102899A JPS58102899A (ja) | 1983-06-18 |
JPH02282B2 true JPH02282B2 (ja) | 1990-01-05 |
Family
ID=6148052
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP57143175A Granted JPS58102899A (ja) | 1981-12-03 | 1982-08-18 | 水素を貯留する加圧ガス容器を充填する方法 |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4458496A (ja) |
JP (1) | JPS58102899A (ja) |
BR (1) | BR8205086A (ja) |
FR (1) | FR2517801B1 (ja) |
GB (1) | GB2110809B (ja) |
IT (1) | IT1152330B (ja) |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3577696A (en) * | 1969-04-29 | 1971-05-04 | Chandler Evans Inc | Method of filling a pressure vessel assembly |
DE2201177C3 (de) * | 1972-01-11 | 1975-04-17 | Peddinghaus, Carl Ullrich, Dr., 5600 Wuppertal | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines hydropneumatischen Schwingungsdämpfers |
GB1581639A (en) * | 1976-08-13 | 1980-12-17 | Johnson Matthey Co Ltd | Storage of gas |
US4134490A (en) * | 1978-02-24 | 1979-01-16 | The International Nickel Company, Inc. | Gas storage containment |
US4135621A (en) * | 1978-02-24 | 1979-01-23 | The International Nickel Company, Inc. | Hydrogen storage module |
DE2855476A1 (de) * | 1978-12-22 | 1980-07-03 | Daimler Benz Ag | Metallhydridspeicher und verfahren zu seiner herstellung |
JPS55126198A (en) * | 1979-03-19 | 1980-09-29 | Agency Of Ind Science & Technol | Hydrogen storage device |
-
1982
- 1982-08-05 IT IT22747/82A patent/IT1152330B/it active
- 1982-08-18 JP JP57143175A patent/JPS58102899A/ja active Granted
- 1982-08-31 BR BR8205086A patent/BR8205086A/pt unknown
- 1982-09-16 US US06/418,889 patent/US4458496A/en not_active Expired - Fee Related
- 1982-12-01 FR FR8220150A patent/FR2517801B1/fr not_active Expired
- 1982-12-02 GB GB08234395A patent/GB2110809B/en not_active Expired
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FR2517801B1 (fr) | 1986-02-07 |
IT1152330B (it) | 1986-12-31 |
FR2517801A1 (fr) | 1983-06-10 |
BR8205086A (pt) | 1983-08-09 |
GB2110809B (en) | 1985-07-31 |
US4458496A (en) | 1984-07-10 |
GB2110809A (en) | 1983-06-22 |
IT8222747A0 (it) | 1982-08-05 |
JPS58102899A (ja) | 1983-06-18 |
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